Cтраница 2
Верхний предел внутреннего сопротивления источника сигнала на малых уровнях входных напряжений определяется допустимой погрешностью преобразования за счет изменения нулевого уровня для всех типов модуляторов. [16]
Спектр, образующийся под действием последовательности нескольких гигантских импульсов в течение одного периода накачки, зависит от частоты повторения этих импульсов, которая в свою очередь определяется типом модулятора добротности. [17]
Уравнение ( 4 - 9) можно также получить сложением выходных величин при раздельном вводе в цепь сигналов sin os / и Qs, следовательно, выходная величина этого типа модулятора линейна. Ширина полосы пропускания этого фильтра в значительной степени зависит от наибольшего значения os ( или Qs), которые содержатся в сигнале информации. [18]
Мостовые схемы модуля на варикапах имеют дрейф нуля менее 5 мв и высокоомное входное сопротивление более 100 Мом. Применение этого типа модулятора позволяет получить в регулирующих приборах с пропорциональным, интегральными и дифференциальными законами регулирования большие постоянные времени интегрирования и дифференцирования. [19]
![]() |
Блок-схема усилителя постоянного тока с преобразованием ( а и форма сигнала в различных точках схемы ( б. [20] |
Дрейф усилителей постоянного тока с преобразова - о) нием в основном определяется дрейфом модулятора. При некоторых типах модуляторов удается получить дрейф усилителя порядка сотых долей микровольта в минуту и меньше. Флук-туационные колебания напряжения дрейфа, отнесенные ко входу в усилителях постоянного тока с преобразованием могут быть снижены до тысячных долей микровольта и иже. [21]
![]() |
Блок-схема усилителя постоянного тока с преобразованием ( а и форма сигнала в различных точках схемы ( б. [22] |
Дрейф усилителей постоянного тока с преобразованием в основном определяется дрейфом модулятора. При некоторых типах модуляторов удается получить дрейф усилителя порядка сотых долей микровольта в минуту и меньше. Флуктуа-ционные колебания напряжения дрейфа, отнесенные ко входу, в усилителях постоянного тока с преобразованием могут быть снижены до тысячных долей микровольта и ниже. [23]
Источником дрейфа УПТ с преобразованием в основной является модулятор. При некоторых типах модуляторов, имеющих низкий уровень дрейфа нуля, удается получить приведенное ко входу напряжение дрейфа порядка сотых долей микровольта в минуту и даже меньше; флуктуационные колебания напряжения дрейфа здесь могут быть снижены до тысячных долей микровольта. [24]
Источником дрейфа усилителя постоянного тока с преобразованием в основном является модулятор. При некоторых типах модуляторов, имеющих низкий уровень дрейфа ( например, вибрационных), удается получить приведенное к входу напряжение дрейфа порядка сотых долей микровольта в минуту и даже меньше; колебания напряжения дрейфа здесь могут быть снижены до тысячных долей микровольта. [25]
![]() |
Плоская дифракционная решетка в оправе.| Дифракционная решетка в оправе с пружинным кольцом.| Дифракционная решетка в жесткой оправе. [26] |
Для модуляции светового потока, попадающего на фотоэлектронные приемники, применяются различные модуляторы, работающие на отражение или пропускание света. На рис. 47 показаны типы стеклянных и металлических модуляторов. [27]
Существуют разнообразные схемы модуляторов, которые могут строиться с использованием ключевых схем на контактных вибропреобразователях, фоторезисторах, диодах, биполярных или полевых транзисторах. Основными критериями при выборе типа модулятора для ОУ-МДМ являются минимальные смещение нуля, входной ток и их дрейф. В этом отношении наилучшими являются модуляторы на базе МОП транзисторов. [29]
Тем не менее мы снова получаем короткие импульсы длительностью порядка обратной ширины спектра генерации. L - его истинная длина, этот тип модулятора производит модуляцию эффективной длины резонатора. Вследствие этого модулируются и его резонансные частоты, отчего данный метод синхронизации часто называют частотно-модулированной ( ЧМ) синхронизацией мод. [30]